Ko se napetost zmanjša, motor kot osrednja naprava električnega pogona doživi vrsto pomembnih sprememb. Sledi podrobna analiza teh sprememb, ki je zasnovana tako, da pomaga bolje razumeti vpliv znižanja napetosti na delovanje motorja in obratovalne pogoje.
Trenutne spremembe
Razlaga načela: Po Ohmovem zakonu je razmerje med tokom I, napetostjo U in upornostjo R I=U/R. Pri elektromotorjih se upornost R (predvsem upornost statorja in upornost rotorja) običajno ne spremeni bistveno, zato zmanjšanje napetosti U neposredno povzroči povečanje toka I. Pri različnih tipih elektromotorjev bo sprememba toka enaka kot sprememba upornosti statorja. Pri različnih tipih motorjev se lahko specifične manifestacije sprememb toka razlikujejo.
Specifična zmogljivost:
Enosmerni motorji: brezkrtačni enosmerni motorji (BLDC) in krtačni enosmerni motorji občutijo znatno povečanje toka, ko se napetost zmanjša, če obremenitev ostane konstantna. To je zato, ker motor potrebuje več toka za ohranjanje prvotnega izhodnega navora.
AC motorji: Pri asinhronskih motorjih motor ob zmanjšanju napetosti samodejno zmanjša svojo hitrost, da se prilagodi obremenitvi, vendar se lahko tok še vedno poveča v primeru večje ali hitreje spreminjajoče se obremenitve. Pri sinhronskih motorjih se tok teoretično ne bo bistveno spremenil, če pa se obremenitev poveča, se bo povečal tudi tok.
Sprememba navora in hitrosti
Sprememba navora: Zmanjšanje napetosti običajno povzroči zmanjšanje navora motorja. To je zato, ker je navor sorazmeren z produktom toka in fluksa, in ko se napetost zniža, se lahko tok kljub povečanju zaradi pomanjkanja napetosti zmanjša, kar povzroči zmanjšanje celotnega navora. Vendar pa lahko v nekaterih primerih, na primer pri enosmernih motorjih, če se tok dovolj poveča, do neke mere kompenzira zmanjšanje fluksa in ohrani relativno stabilen navor.
Sprememba hitrosti: Pri izmeničnih motorjih, zlasti asinhronih in sinhronih motorjih, zmanjšanje napetosti neposredno povzroči zmanjšanje hitrosti. To je zato, ker je hitrost motorja povezana s frekvenco napajanja in številom parov polov motorja, zmanjšanje napetosti pa vpliva na jakost elektromagnetnega polja motorja, kar posledično zmanjša hitrost. Pri enosmernih motorjih je hitrost sorazmerna z napetostjo, zato se bo hitrost ustrezno zmanjšala, ko se napetost zmanjša.
Na primer, učinkovitost in toplota
Nižja učinkovitost: nižja napetost bo povzročila nižjo učinkovitost motorja. Ker motor pri delovanju z nižjo napetostjo potrebuje večji tok za vzdrževanje izhodne moči, povečanje toka pa bo povečalo izgube bakra in železa motorja, s čimer se bo zmanjšala skupna učinkovitost.
Povečano segrevanje: Zaradi povečanega toka in zmanjšane učinkovitosti motorji med delovanjem proizvajajo več toplote. To ne le pospeši staranje in obrabo motorja, temveč lahko sproži tudi aktivacijo zaščite pred pregrevanjem, kar povzroči izklop motorja.
vpliv na življenjsko dobo motorja
Dolgotrajno delovanje v nestabilnem ali nizkonapetostnem okolju bo resno skrajšalo življenjsko dobo motorja. Znižanje napetosti zaradi povečanja toka, nihanja navora, padca hitrosti in zmanjšanja učinkovitosti ter drugih težav bo povzročilo poškodbe notranje strukture in električnih lastnosti motorja. Poleg tega bo povečano segrevanje pospešilo tudi proces staranja izolacijskega materiala motorja.
五、Protiukrepi
Za zmanjšanje vpliva znižanja napetosti na motor se lahko sprejmejo naslednji ukrepi:
Optimizirajte sistem napajanja: zagotovite stabilno napetost napajalnega omrežja, da preprečite vpliv nihanj napetosti na motor.
Izbira primernih motorjev: pri načrtovanju in izbiri nihanj napetosti v celoti upoštevajte dejavnike izbire motorjev s širokim razponom prilagoditve napetosti.
Namestitev stabilizatorja napetosti: na vhod motorja namestite stabilizator napetosti ali regulator napetosti, da ohranite stabilnost napetosti.
Okrepite vzdrževanje: redni pregledi in vzdrževanje motorja za pravočasno odkrivanje in odpravljanje morebitnih težav, da podaljšate življenjsko dobo motorja.
Skratka, vpliv znižanja napetosti na motor je večplasten, vključno s spremembami toka, spremembami navora in hitrosti, težavami z učinkovitostjo in toploto ter vplivom življenjske dobe motorja. Zato je treba v praktični uporabi sprejeti učinkovite ukrepe za zmanjšanje teh učinkov, da se zagotovi varno in stabilno delovanje motorja.
Čas objave: 8. avg. 2024